一种无铬中锰高硼铁基耐磨合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN110205544B

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN201910458701.2

    申请日:2019-05-29

    Abstract: 一种无铬中锰高硼铁基耐磨合金及其制备方法。技术方案是:所述高硼铁基耐磨合金的化学成分是:B为1.5~3.0wt%;C为0.2~0.6wt%;Al为0.8~1.2wt%;Si为0.7~1.4wt%;Mn为4.0~10.0wt%;Ti为0.3~0.5wt%;Ce为0.4~0.6wt%;Mg为0.4~0.6wt%;S﹤0.03wt%;P﹤0.04wt%;余量为Fe和不可避免的杂质。先将废钢、生铁、硼铁、硅铁、锰铁、钛铁、稀土镁硅合金、稀土硅铁合金和增碳剂按高硼铁基耐磨合金的化学成分进行配料,再将钛铁、稀土镁硅合金和稀土硅铁合金预置在浇包包底,然后将由其他配料冶炼的钢液浇入浇包,采用砂模或铁模浇铸成形,冷却,进行Mn配分热处理,制得无铬中锰高硼铁基耐磨合金。本发明所制制品的成本低、硬度高和韧性好。

    一种准晶增强Mg‑Zn‑Gd‑Y镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN105220055B

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201510730269.X

    申请日:2015-11-02

    Abstract: 本发明涉及一种准晶增强Mg‑Zn‑Gd‑Y镁合金及其制备方法。其技术方案是:按照目标合金中Mg为44.4~44.7wt%、Zn为40~42.4wt%、Gd为9.8~10.7wt%和Y为2.5~5.5wt%的含量,将Zn粒、Mg‑Gd中间合金和Mg‑Y中间合金作为目标合金配料放至坩埚中,再用镁合金覆盖剂覆盖,干燥;将干燥后的目标合金配料在电流强度I=300A的条件下预热120~150s,升温至350~400℃;再以20~30A/次的增幅提高电流强度至坩埚中的目标合金配料与镁合金覆盖剂分层,保温;电磁搅拌至目标合金配料完全熔化,关闭电源,空气冷却40~60s,水冷至室温,制得准晶增强Mg‑Zn‑Gd‑Y镁合金。本发明具有成本低、工艺简单和生产效益高的特点,所制制品的硬度、耐磨性和耐蚀性高。

    一种1200MPa级低碳热轧双相钢及其制备方法

    公开(公告)号:CN108359901A

    公开(公告)日:2018-08-03

    申请号:CN201810282400.4

    申请日:2018-04-02

    Abstract: 本发明涉及一种1200MPa级低碳热轧双相钢及其制备方法。其技术方案是,1200MPa级低碳热轧双相钢的化学组分是:C为0.16~0.21wt%,Si为0.2~1.0wt%,Mn为1.4~2.0wt%,Al为0.03~0.06wt%,Nb为0.03~0.06wt%,P≤0.020wt%,S≤0.005wt%,余量为Fe及不可避免的杂质。按所述化学组分冶炼,精炼,铸坯;再置入加热炉,入炉温度为750~900℃,加热至1180~1240℃,保温60~100min;前三个道次进行大压下,压下率为40~60%,终轧温度为800~860℃;将终轧后的热轧板冷却至650~720℃,空冷驰豫2~8s析出铁素体,水淬至室温,得到1200MPa级低碳热轧双相钢。本发明工艺简单和生产成本低,所制制品不仅强度、塑性和韧性匹配良好,且成形性能优异。

    一种高磁性高硅电工钢及其制备方法

    公开(公告)号:CN106702466A

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201710143008.7

    申请日:2017-03-10

    Abstract: 一种高磁性高硅电工钢及其制备方法。其技术方案是:将冷轧硅钢板浸泡在复合电镀液中,复合电镀液的温度为5~45℃,采用双脉冲电源对所述冷轧硅钢板进行复合电镀,复合电镀时间为10~30分钟,再用蒸馏水和无水乙醇进行清洗,得到含富硅电镀层硅钢板;然后在所述含富硅电镀层硅钢板表面均匀覆盖一层硅粉,硅粉层的厚度为30~50μm,最后置入热处理炉中,在还原性气氛和900~1100℃条件下保温3~6小时,制得高磁性高硅电工钢。所述双脉冲电源是:正脉冲电流密度为8~12A/dm2,负脉冲电流密度为0.8~1.2A/dm2,正占空比为40~80%,负占空比为8~12%。本发明具有磁性能优异和质量高的特点。

    Cu-Ag双金属纳米材料、其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN106392097A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201610866549.8

    申请日:2016-09-29

    Abstract: 本发明提供了一种Cu-Ag双金属纳米材料、其制备方法及应用,属于纳米材料领域,该制备方法包括:准备硝酸银的多元醇溶液、聚乙烯吡咯烷酮的多元醇溶液以及醋酸铜的多元醇溶液;将硝酸银的多元醇溶液和聚乙烯吡咯烷酮的多元醇溶液按体积比1:1-1.2混合,并微波处理,得到Ag纳米溶胶;将醋酸铜的正庚醇溶液与Ag纳米溶胶按体积比1:1-1.2混合并微波处理,得到Cu-Ag纳米溶胶悬浊液;将Cu-Ag纳米溶胶悬浊液离心清洗,去除上清液得到Cu-Ag双金属纳米材料。本发明提供的Cu-Ag双金属纳米材料的制备方法简单可靠,工艺环保。本发明还公开了上述方法制备得到的Cu-Ag双金属纳米材料及其作为抗菌剂的应用。

    基于馆藏环境下木漆器文物的加速老化试验装置的使用方法

    公开(公告)号:CN113484224A

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202110623556.6

    申请日:2021-06-04

    Abstract: 本发明涉及一种基于馆藏环境下木漆器文物的加速老化试验装置的使用方法。其技术方案是:所述基于馆藏环境下木漆器文物的加速老化试验装置的温度调节单元(2)、湿度调节单元(3)和混合气体单元(5)分别设置于加速老化工作室(4)外侧并与加速老化工作室(4)相通,本装置结构简单、成本低和操作方便;所述木漆器文物加速老化的试验装置使用时能复合光照、温度、湿度及有害气体多种条件,能对多种树种和不同年代出土的木漆器文物残板进行加速老化试验,加速老化试验周期短,效果显著,适用于各种树种和年代出土的木漆器文物加速老化,为木漆器文物最佳馆藏环境的确定提供科学依据。

    一种中密度纤维板涂装用低光流平低温固化环氧粉末涂料

    公开(公告)号:CN106566376B

    公开(公告)日:2019-07-30

    申请号:CN201610909732.1

    申请日:2016-10-19

    Inventor: 周和荣

    Abstract: 一种中密度纤维板涂装用低光流平低温固化环氧粉末涂料,其包括下列重量含量的组分:固体环氧树脂100‑200份、固化剂A 1~5份、固化剂B 20~50份、钛白粉60~120份、流平剂PLP‑100 2~8份、安息香1~6份、消泡剂703 1~5份、增电剂EDI 1~5份、气相二氧化硅1~3份。本发明提供的低光流平低温固化环氧粉末涂料具有配方简单、固化固化温度130℃‑150℃、固化速度快、涂层流平效果好,涂层光泽低(光泽度5‑35)且稳定、可任意调节、机械性能好、耐化学品性能优良等特点,主要适用于中密度纤维板涂装和中波红外线固化。

    1400MPa级B微合金化低碳热轧双相钢及其制备方法

    公开(公告)号:CN108411199A

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201810281948.7

    申请日:2018-04-02

    Abstract: 本发明涉及一种1400MPa级B微合金化低碳热轧双相钢及其制备方法。其技术方案是,所述低碳热轧双相钢的化学组分是:C为0.17~0.22wt%,Si为0.2~0.8wt%,Mn为1.4~2.0wt%,Al为0.03~0.06wt%,Nb为0.03~0.06wt%,B为0.001~0.004wt%,P≤0.020wt%,S≤0.005wt%,余量为Fe及不可避免杂质。按所述化学组分冶炼,精炼,铸坯,置入加热炉,入炉温度为700~850℃,1180~1230℃保温1~2h;前三个道次进行大压下,压下率为40~60%,终轧温度为820~900℃;终轧后快冷至650~720℃,空冷驰豫2~7s析出铁素体,再水冷至室温,得到1400MPa级B微合金化低碳热轧双相钢。本发明工艺简单和生产成本低,所制制品不仅强度、塑性和韧性匹配良好,且成形性能优异。

    一种准晶增强Mg-Zn-Gd-Y镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN105220055A

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201510730269.X

    申请日:2015-11-02

    Abstract: 本发明涉及一种准晶增强Mg-Zn-Gd-Y镁合金及其制备方法。其技术方案是:按照目标合金中Mg为44.4~44.7wt%、Zn为40~42.4wt%、Gd为9.8~10.7wt%和Y为2.5~5.5wt%的含量,将Zn粒、Mg-Gd中间合金和Mg-Y中间合金作为目标合金配料放至坩埚中,再用镁合金覆盖剂覆盖,干燥;将干燥后的目标合金配料在电流强度I=300A的条件下预热120~150s,升温至350~400℃;再以20~30A/次的增幅提高电流强度至坩埚中的目标合金配料与镁合金覆盖剂分层,保温;电磁搅拌至目标合金配料完全熔化,关闭电源,空气冷却40~60s,水冷至室温,制得准晶增强Mg-Zn-Gd-Y镁合金。本发明具有成本低、工艺简单和生产效益高的特点,所制制品的硬度、耐磨性和耐蚀性高。

    基于馆藏环境下木漆器文物的加速老化试验装置的使用方法

    公开(公告)号:CN113484224B

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202110623556.6

    申请日:2021-06-04

    Abstract: 本发明涉及一种基于馆藏环境下木漆器文物的加速老化试验装置的使用方法。其技术方案是:所述基于馆藏环境下木漆器文物的加速老化试验装置的温度调节单元(2)、湿度调节单元(3)和混合气体单元(5)分别设置于加速老化工作室(4)外侧并与加速老化工作室(4)相通,本装置结构简单、成本低和操作方便;所述木漆器文物加速老化的试验装置使用时能复合光照、温度、湿度及有害气体多种条件,能对多种树种和不同年代出土的木漆器文物残板进行加速老化试验,加速老化试验周期短,效果显著,适用于各种树种和年代出土的木漆器文物加速老化,为木漆器文物最佳馆藏环境的确定提供科学依据。

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